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中山動態冰儲能

來源: 發布時間:2025-06-16

冰蓄冷空調系統具有以下主要特點:(1)利用低谷段電力,具有平衡峰谷用電負荷, 緩解電力供應緊張;(2)冰水主機的容量減少, 節省增容費用;(3)總用電設施容量減少, 可減少基本電費支出;(4)利用低谷段電價的優惠可減少運行電費;(5)冰水溫可低至1~4℃,減少空調設備風管的費用;(6)冷卻水泵、冷凍水泵、冷卻塔容量減少;(7)電力高壓側及低壓側設備容量減少;(8)室內相對濕度低, 冷卻速度快,舒適性好;(9)制冷設備經常在設計工作點上平衡運行, 效率高, 機器損耗。相比傳統制冰,動態冰生產效率更高。中山動態冰儲能

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動態冰蓄冷與靜態冰蓄冷各自具有優缺點,應當根據具體需求,依據實際情況選擇使用相應方式。在實際應用中,還需要考慮建筑風格、管路設計、建筑結構等方面的因素,逐步發展其應用前景。動態冰蓄冷技術是指用制冷劑直接與水進行熱交換,使水結成絮狀冰晶;同時,生成和溶化過程不需二次熱交換,由此較大程度上提高了空調的能效。冰漿的孔隙遠大于固態冰,且與回水直接進行熱交換,負荷響應性能很好。適用范圍:1、部分區分峰谷電價地區,各種大型中央空調系統;2、牛奶及食品等工藝上需要穩定的低溫水的行業。佛山冷水式動態冰節能技術在極寒環境下,冰體的流動特性與液態水極為相似,被稱為動態冰。

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儲能技術是解決用電峰谷電負荷差距大、能源短缺的有效方式。需要注意的是,這里所說的儲能,并不光包括熱能的存儲,還包括蓄冷。通過夜間蓄冷,可在電價較為低廉的夜間儲存能量,用于轉移用電高峰時的空調負荷,具有很高的經濟性,可以起到很好的平衡用電負荷,發揮"移峰填谷"的作用,是一種可以獲得長遠效益的節能形式,這種方式的實現就需要一種成熟的冰蓄冷技術。而動態冰蓄冷技術可以在任何時候實現融冰供冷,無需復雜系統設計,運行經濟性更好。

系統主要特性:投資成本較低:相較于冰蓄冷系統,水蓄冷系統的初期投資更為親民。且運行穩定可靠:系統結構簡單,運行過程穩定可靠,維護成本相對較低。電費節省明顯:利用峰谷電價差,系統能夠大幅度節省運行費用。大溫差供冷:系統可實現大溫差供冷,進一步提高整體能效。應急冷源保障:作為備用冷源,水蓄冷系統能夠在緊急情況下提供額外的冷量支持。應用場景與優勢:水蓄冷系統適用于新建和改造項目,特別是那些對冷量需求較大且希望利用峰谷電價差節省運行費用的場所。如機場、賓館、酒店等。在這些場合,水蓄冷系統以其初投資低、技術要求簡單、維護成本低以及能夠充分利用夜間低谷電價時段進行蓄冷的特點而受到青睞。動態冰技術的發展推動了相關產業鏈的升級與創新。

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蓄能意義與效益:蓄能空調的普遍應用具有利國利民的重要意義,將蓄能空調和電力系統的分時電價相結合,從宏觀上可以起到平衡電網峰谷負載,微觀上可以為空調用戶節省大量運行費用。蓄能型空調原理:蓄能型空調系統,在低電價時段,利用制冷設備或加熱設備將蓄能介質中的熱量移出或充入,進行蓄能。然后將此冷熱量用在空調的電價高峰期。因此,蓄能系統的特點是:轉移主設備的運行時間,這樣,一方面可以利用夜間的廉價電,另一方面也就減少了白天的高電價電負荷及用電量,達到電力移峰填谷的目的。實驗室合成的動態冰可用于測試新型材料的抗低溫性能。佛山冷水式動態冰節能技術

我國企業積極研發動態冰技術,提升國際競爭力。中山動態冰儲能

降低電力設施投資 由于冰蓄冷空調系統具有儲存冷量的能力,故制冷機組無需按照峰值負荷進行選型,制冷主機容量和裝設功率較大程度上小于常規空調系統。一般可減少30%~50%。電力高壓側和低壓側設施容量減少,降低電力建設費用。充分使用設備 冰蓄冷空調系統制冷設備滿負荷運行的比例增大,從而提高了制冷設備COP值和制冷機組的經常運行效率,制冷機組工作狀態穩定,提高了設備利用率并延長機組的使用壽命。投資比較: 冰蓄冷空調系統的一次性投資比常規空調系統略高(只機房部分,末端設備與常規空調系統相同)。但如果計入配電設施的建設費等,有可能投資相當或增加不多,甚至可能投資降低。效率比較: 夜間冷水機組制冰工況運行時,由于氣溫下降帶來的得益可以補償由蒸發溫度下降所帶來的效率的損失。中山動態冰儲能